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手机的硬件结构
手机的结构可分为三部分,即射频处理部分、逻辑/音频部分以及输入输出接口部分。以下对这三部分作粗略介绍。
² 射频部分
射频部分一般指手机射频接收与射频发射部分,主要电路包括:天线、天线开关、接收滤波、高频放大、接收本振、混频、中频、发射本振、功放控制、功放等。
一、发送部分
发部分包括带通滤波、中频、发射本振、射频功率放大器、发射滤波器、天线开关、天线等。
二、接收部分
接收部分包括天线、天线开关、高频滤波、高频放大、混频、中频滤波和中频放大等电路。对接收信号进行一级一级处理,最后得到推动听筒发声的音频信号。
解调大都在中频处理集成电路(IC)内完成,解调后得到频率相同的模拟同相/正交信号,然后进入逻辑/音频处理部分进行后级的处理。
² 逻辑/音频部分
包括逻辑处理和音频处理两个方面的内容。
一、音频处理部分
1发送音频处理过程。来自送话器的话音信号经音频放大集成模块放大后进行A/D变换、话音编码、信道编码、调制,最后送到射频发射部分进行下一步的处理。
2.接收音频处理过程。从中频输出的RXI、RXQ信号送到调制解调器进行解调,之后进行信道解码、D/A变换,再送到音频放大集成模块进行放大。最后,用放大的音频信号去推动听筒发声。
二、逻辑处理部分
手机射频、音频部分及外围的显示、听音、送语、插卡等部分均是在逻辑控制的统一指挥下完成其各自功能。顺着前面讲的三种线中控制线的流向进行分析,可以弄清逻辑部分怎样对各部分进行功能控制。
² 输入输出部分
输入输出部分在维修中主要指:显示、按键、振铃、听音、送话、卡座等部分,有时也称界面部分。
GSM
GSM全名为Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称“全球通”,是由欧洲开发的数字移动电话网络标准,包括GSM900MHz、GSM1800MHz 及 GSM1900MHz等几个频段。GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低等。
EFR
即增强型全速率编码功能(Enhanced Full Rate Speed Encoding)的简称,是GSM系统最新的语音编/解码技术,有提高话质的功用,能使通话品质更为清晰自然。
GPRS
GPRS是General Packet Radio Service(又名封包无线数据服务)的缩写,它突破了GSM网只能提供电路交换的方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率却相当可观。
GPRS具有的优势包括:改善无线电频道的使用现状;提供低成本、品质稳定的服务给更多的客户;快速的连接;GSM及GPRS可以同时存在而互不干扰;可与其他IP (互联网协议)相连接等。
HSCSD
High Speed Circuit Switching Data,将多个全速业务信道复用在一起,以提高无线接口数据传输速率的一种方式。与GPRS一样,同属于GSM网络在Phase 2+后引入的增强型数据业务。GSM网络在引入HSCSD之后,可支持的用户数据将达到38.4Kbps(4时隙)、57.6Kbps(4时隙,14.4Kbps信道编码)或57.6Kbps(6时隙,透明数据业务)。HSCSD适合提供实时性强的业务,如会议电视。
CDMA
CDMA是(CodeDivision MultipleAccess)的缩写,译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的一种技术。所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。CDMA技术采用的是直接序列扩频方式,就是用具有噪声特性的载波以及比简单点到几点通信所需带宽宽得多的频带去传输相同的数据,使信息得以高速传输。
CDMA的优点包括:CDMA中所提供的语音编码技术可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰、CDMA利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户的容量,而且手机的功率还可以做得比较低,令使用时间更长,CDMA带宽的可扩展性较大,还可以传输影像,就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因为其传输的特性,用分码多工,防止被人盗听的能力大大地增强。
PHS
PHS中文名为“低功率移动电话”,英文名全称为“Personal Handy-phone System”,是日本自行研发的数字式无线电话系统。其发射功率远低于一般的GSM移动电话,最适用于频密的闹市区,可提供与GSM系统同样的功能。目前国内的“小灵通”大多采用这种系统。
WAP
WAP(Wireless Application Protocol)无线应用协议是一个开放式的标准协议,利用它可以把网络上的信息传送到移动电话或其它无线通讯终端上。WAP是由爱立信(ERICSSON)、诺基亚(NOKIA)、摩托罗拉(MOTOROLA)等通信业巨头在1997年成立的无线应用协议论坛(WAP Forum)中所制定的。它使用一种类似于HTML的标记式语言WML(Wireless Markup Language),并可通过WAP Gateway直接访问一般的网页。通过WAP,用户可以随时随地利用无线通讯终端来获取互联网上的即时信息或公司网站的资料,真正实现无线上网。
防火墙
“防火墙”是一个或一组系统,它能增强机构内部的安全性。防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问;外界的哪些人可以访问内部的哪些服务;以及哪些外部服务可以被内部人员访问。最早出现在电脑领域,现在这种概念也被移植到手机程序中,但与传统的防火墙已有一定的差异,主要指屏蔽部分来电号码、为个人信息加密等功能。
GPS
GPS(Global Positioning System)即全球卫星定位系统,是具有全球性、全能性(海洋、陆地、航空航天)、全天候优势的导航定位、定时、测速系统。由空间卫星、地面监控和用户接收三个子系统构成,广泛应用于军事和民用等众多领域。 GSM 1X
它其实是某种“网关”,能把中国联通的GSM网和CDMA网联成一体。这样,联通的GSM手机用户换一部双模手机,就能享受CDMA网上所有的数据业务,比如下载游戏、卫星定位、收发电子邮件等。当用户处在使用不同手机制式的国家时,此系统可以自动识别及转换成相适应的网络。
蓝牙
蓝牙(Bluetooth)是一种传输范围约为10米左右的短距离无线通信标准,用来设计在便携式计算机、移动电话以及其它的移动设备之间建立起一种小型、经济、短距离的无线链路。由于运行在统一频段,无线数据传输速率可达到720bps到1Mbps,包含一套完整的加密和认证机制,因此具有很强的安全性。蓝牙的传输距离决定了它可以作为一种小型局域网的终端设备来与其他室内或随身的无线设备交换数据。
蓝牙耳机
基于蓝牙技术的一种小型设备,只需要把这种轻巧的设备戴在耳边而不需要直接使用通讯设备(手机、电脑等)就可以实现自由通话。
手机工程模式
指手机在工程测试状态下的模式,它是为移动基站负责维护系统的工作人员或手机工程师判断各种通讯参数而设定的,依据在工程模式中的相关数据,工程师们无须借助大型维护和测试设备,就能准确掌握基站情况,并且能及早处理可能出现的问题。 2.5G
在2G与3G之间衍生出的技术,突破了2G电路交换技术对数据传输速率的制约,引入了分组交换技术,从而使数据传输速率有了质的突破,是一种介于2G与3G之间的过渡技术。
3G
第三代手机技术的简称,目前,全球共有三个3G标准,一个是美国的CDMA2000标准,高通是主要技术商;一个是欧洲的WCDMA,技术代表商是爱立信和诺基亚等公司;另一个是中国的TD-SCDMA技术,技术商是大唐电信和西门子。
EDGE
EDGE的英文全称为Enhanced Data rate for GSM Evolution,中文含义为改进数据率GSM服务,该技术主要在于能够使用宽带服务,能够让使用800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz频段的网络提供第三代移动通信网络的部分功能,并且能大大改进目前在GSM和TDMA/136上提供的标准化服务。该技术可以提供384kbps的广域数据通信服务和大约2Mbps的局域数据通信服务,这样可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。
WCDMA
全称为Wideband CDMA,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。该标准提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。
CDMA 2000
这是由窄带CDMA(CDMA IS-95)技术发展而来的宽带CDMA技术,由美国主推,该标准提出了从CDMA IS-95(2G)-CDMA 2000 1X-CDMA 2000 3X(3G)的演进策略。其中CDMA 2000 3X与CDMA 2000 1X的主要区别在于应用了多路载波技术,通过采用三载波使带宽提高。
TD-SCDMA
全称为Time Division-Synchronous CDMA(时分同步CDMA),是由我国大唐电信公司提出的3G标准,该标准提出不经过2.5代的中间环节,直接向3G过渡,非常适用于GSM系统向3G升级。
CDMA 1X
CDMA 1X是CDMA 2000的第一阶段,属于2.5代移动通信技术,向前链路数据速成率可达到144Kbps,网络部分引入分组交换,可支持移动IP业务,可方便地与CDMA IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。可作为话音业务的承载平台,也可以作为无线接入互联网分组数据承载平台,既能为用户提供传统的话音业务,也能为用户提供端对端分组传输模式的数据业务。
多频手机
多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,而采用同一标准的网络在不同的地区也会出现这一情况,如中国和欧洲的GSM网络采用900MHz和1800MHz两个频段,而美国GSM则使用1900MHz频段,因此只有同时支持这三个频段的手机才可以在中国、美国和欧洲之间漫游。
多模手机
多模手机是指可以在不同技术标准的网络(如GSM和CDMA)之间使用的手机,这种手机可以支持多种不同的无线电信号处理方式。多模手机在技术上较多频手机更加复杂,由于针对的是完全不同的网络,他们不仅使用不同的频段,而且采用了不同的通信编码方式,这就要求手机能提供两种模式的发射、接收和处理信号系统,其开发难度比多频手机要大得多。
GSM
GSM全名为Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称“全球通”,是由欧洲开发的数字移动电话网络标准,包括GSM900MHz、GSM1800MHz 及 GSM1900MHz等几个频段。GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低等。
EFR
即增强型全速率编码功能(Enhanced Full Rate Speed Encoding)的简称,是GSM系统最新的语音编/解码技术,有提高话质的功用,能使通话品质更为清晰自然。
GPRS
GPRS是General Packet Radio Service(又名封包无线数据服务)的缩写,它突破了GSM网只能提供电路交换的方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率却相当可观。
GPRS具有的优势包括:改善无线电频道的使用现状;提供低成本、品质稳定的服务给更多的客户;快速的连接;GSM及GPRS可以同时存在而互不干扰;可与其他IP (互联网协议)相连接等。
HSCSD
High Speed Circuit Switching Data,将多个全速业务信道复用在一起,以提高无线接口数据传输速率的一种方式。与GPRS一样,同属于GSM网络在Phase 2+后引入的增强型数据业务。GSM网络在引入HSCSD之后,可支持的用户数据将达到38.4Kbps(4时隙)、57.6Kbps(4时隙,14.4Kbps信道编码)或57.6Kbps(6时隙,透明数据业务)。HSCSD适合提供实时性强的业务,如会议电视。
CDMA
CDMA是(CodeDivision MultipleAccess)的缩写,译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的一种技术。所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。CDMA技术采用的是直接序列扩频方式,就是用具有噪声特性的载波以及比简单点到几点通信所需带宽宽得多的频带去传输相同的数据,使信息得以高速传输。
CDMA的优点包括:CDMA中所提供的语音编码技术可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰、CDMA利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户的容量,而且手机的功率还可以做得比较低,令使用时间更长,CDMA带宽的可扩展性较大,还可以传输影像,就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因为其传输的特性,用分码多工,防止被人盗听的能力大大地增强。
PHS
PHS中文名为“低功率移动电话”,英文名全称为“Personal Handy-phone System”,是日本自行研发的数字式无线电话系统。其发射功率远低于一般的GSM移动电话,最适用于频密的闹市区,可提供与GSM系统同样的功能。目前国内的“小灵通”大多采用这种系统。
WAP
WAP(Wireless Application Protocol)无线应用协议是一个开放式的标准协议,利用它可以把网络上的信息传送到移动电话或其它无线通讯终端上。WAP是由爱立信(ERICSSON)、诺基亚(NOKIA)、摩托罗拉(MOTOROLA)等通信业巨头在1997年成立的无线应用协议论坛(WAP Forum)中所制定的。它使用一种类似于HTML的标记式语言WML(Wireless Markup Language),并可通过WAP Gateway直接访问一般的网页。通过WAP,用户可以随时随地利用无线通讯终端来获取互联网上的即时信息或公司网站的资料,真正实现无线上网。
防火墙
“防火墙”是一个或一组系统,它能增强机构内部的安全性。防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问;外界的哪些人可以访问内部的哪些服务;以及哪些外部服务可以被内部人员访问。最早出现在电脑领域,现在这种概念也被移植到手机程序中,但与传统的防火墙已有一定的差异,主要指屏蔽部分来电号码、为个人信息加密等功能。
GPS
GPS(Global Positioning System)即全球卫星定位系统,是具有全球性、全能性(海洋、陆地、航空航天)、全天候优势的导航定位、定时、测速系统。由空间卫星、地面监控和用户接收三个子系统构成,广泛应用于军事和民用等众多领域。 GSM 1X
它其实是某种“网关”,能把中国联通的GSM网和CDMA网联成一体。这样,联通的GSM手机用户换一部双模手机,就能享受CDMA网上所有的数据业务,比如下载游戏、卫星定位、收发电子邮件等。当用户处在使用不同手机制式的国家时,此系统可以自动识别及转换成相适应的网络。
蓝牙
蓝牙(Bluetooth)是一种传输范围约为10米左右的短距离无线通信标准,用来设计在便携式计算机、移动电话以及其它的移动设备之间建立起一种小型、经济、短距离的无线链路。由于运行在统一频段,无线数据传输速率可达到720bps到1Mbps,包含一套完整的加密和认证机制,因此具有很强的安全性。蓝牙的传输距离决定了它可以作为一种小型局域网的终端设备来与其他室内或随身的无线设备交换数据。
蓝牙耳机
基于蓝牙技术的一种小型设备,只需要把这种轻巧的设备戴在耳边而不需要直接使用通讯设备(手机、电脑等)就可以实现自由通话。
手机工程模式
指手机在工程测试状态下的模式,它是为移动基站负责维护系统的工作人员或手机工程师判断各种通讯参数而设定的,依据在工程模式中的相关数据,工程师们无须借助大型维护和测试设备,就能准确掌握基站情况,并且能及早处理可能出现的问题。 2.5G
在2G与3G之间衍生出的技术,突破了2G电路交换技术对数据传输速率的制约,引入了分组交换技术,从而使数据传输速率有了质的突破,是一种介于2G与3G之间的过渡技术。
3G
第三代手机技术的简称,目前,全球共有三个3G标准,一个是美国的CDMA2000标准,高通是主要技术商;一个是欧洲的WCDMA,技术代表商是爱立信和诺基亚等公司;另一个是中国的TD-SCDMA技术,技术商是大唐电信和西门子。
EDGE
EDGE的英文全称为Enhanced Data rate for GSM Evolution,中文含义为改进数据率GSM服务,该技术主要在于能够使用宽带服务,能够让使用800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz频段的网络提供第三代移动通信网络的部分功能,并且能大大改进目前在GSM和TDMA/136上提供的标准化服务。该技术可以提供384kbps的广域数据通信服务和大约2Mbps的局域数据通信服务,这样可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。
WCDMA
全称为Wideband CDMA,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。该标准提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。
CDMA 2000
这是由窄带CDMA(CDMA IS-95)技术发展而来的宽带CDMA技术,由美国主推,该标准提出了从CDMA IS-95(2G)-CDMA 2000 1X-CDMA 2000 3X(3G)的演进策略。其中CDMA 2000 3X与CDMA 2000 1X的主要区别在于应用了多路载波技术,通过采用三载波使带宽提高。
TD-SCDMA
全称为Time Division-Synchronous CDMA(时分同步CDMA),是由我国大唐电信公司提出的3G标准,该标准提出不经过2.5代的中间环节,直接向3G过渡,非常适用于GSM系统向3G升级。
CDMA 1X
CDMA 1X是CDMA 2000的第一阶段,属于2.5代移动通信技术,向前链路数据速成率可达到144Kbps,网络部分引入分组交换,可支持移动IP业务,可方便地与CDMA IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。可作为话音业务的承载平台,也可以作为无线接入互联网分组数据承载平台,既能为用户提供传统的话音业务,也能为用户提供端对端分组传输模式的数据业务。
多频手机
多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,而采用同一标准的网络在不同的地区也会出现这一情况,如中国和欧洲的GSM网络采用900MHz和1800MHz两个频段,而美国GSM则使用1900MHz频段,因此只有同时支持这三个频段的手机才可以在中国、美国和欧洲之间漫游。
多模手机
多模手机是指可以在不同技术标准的网络(如GSM和CDMA)之间使用的手机,这种手机可以支持多种不同的无线电信号处理方式。多模手机在技术上较多频手机更加复杂,由于针对的是完全不同的网络,他们不仅使用不同的频段,而且采用了不同的通信编码方式,这就要求手机能提供两种模式的发射、接收和处理信号系统,其开发难度比多频手机要大得多。
GSM
GSM全名为Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称“全球通”,是由欧洲开发的数字移动电话网络标准,包括GSM900MHz、GSM1800MHz 及 GSM1900MHz等几个频段。GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低等。
EFR
即增强型全速率编码功能(Enhanced Full Rate Speed Encoding)的简称,是GSM系统最新的语音编/解码技术,有提高话质的功用,能使通话品质更为清晰自然。
GPRS
GPRS是General Packet Radio Service(又名封包无线数据服务)的缩写,它突破了GSM网只能提供电路交换的方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率却相当可观。
GPRS具有的优势包括:改善无线电频道的使用现状;提供低成本、品质稳定的服务给更多的客户;快速的连接;GSM及GPRS可以同时存在而互不干扰;可与其他IP (互联网协议)相连接等。
HSCSD
High Speed Circuit Switching Data,将多个全速业务信道复用在一起,以提高无线接口数据传输速率的一种方式。与GPRS一样,同属于GSM网络在Phase 2+后引入的增强型数据业务。GSM网络在引入HSCSD之后,可支持的用户数据将达到38.4Kbps(4时隙)、57.6Kbps(4时隙,14.4Kbps信道编码)或57.6Kbps(6时隙,透明数据业务)。HSCSD适合提供实时性强的业务,如会议电视。
CDMA
CDMA是(CodeDivision MultipleAccess)的缩写,译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的一种技术。所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。CDMA技术采用的是直接序列扩频方式,就是用具有噪声特性的载波以及比简单点到几点通信所需带宽宽得多的频带去传输相同的数据,使信息得以高速传输。
CDMA的优点包括:CDMA中所提供的语音编码技术可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰、CDMA利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户的容量,而且手机的功率还可以做得比较低,令使用时间更长,CDMA带宽的可扩展性较大,还可以传输影像,就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因为其传输的特性,用分码多工,防止被人盗听的能力大大地增强。
PHS
PHS中文名为“低功率移动电话”,英文名全称为“Personal Handy-phone System”,是日本自行研发的数字式无线电话系统。其发射功率远低于一般的GSM移动电话,最适用于频密的闹市区,可提供与GSM系统同样的功能。目前国内的“小灵通”大多采用这种系统。
WAP
WAP(Wireless Application Protocol)无线应用协议是一个开放式的标准协议,利用它可以把网络上的信息传送到移动电话或其它无线通讯终端上。WAP是由爱立信(ERICSSON)、诺基亚(NOKIA)、摩托罗拉(MOTOROLA)等通信业巨头在1997年成立的无线应用协议论坛(WAP Forum)中所制定的。它使用一种类似于HTML的标记式语言WML(Wireless Markup Language),并可通过WAP Gateway直接访问一般的网页。通过WAP,用户可以随时随地利用无线通讯终端来获取互联网上的即时信息或公司网站的资料,真正实现无线上网。
防火墙
“防火墙”是一个或一组系统,它能增强机构内部的安全性。防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问;外界的哪些人可以访问内部的哪些服务;以及哪些外部服务可以被内部人员访问。最早出现在电脑领域,现在这种概念也被移植到手机程序中,但与传统的防火墙已有一定的差异,主要指屏蔽部分来电号码、为个人信息加密等功能。
GPS
GPS(Global Positioning System)即全球卫星定位系统,是具有全球性、全能性(海洋、陆地、航空航天)、全天候优势的导航定位、定时、测速系统。由空间卫星、地面监控和用户接收三个子系统构成,广泛应用于军事和民用等众多领域。 GSM 1X
它其实是某种“网关”,能把中国联通的GSM网和CDMA网联成一体。这样,联通的GSM手机用户换一部双模手机,就能享受CDMA网上所有的数据业务,比如下载游戏、卫星定位、收发电子邮件等。当用户处在使用不同手机制式的国家时,此系统可以自动识别及转换成相适应的网络。
蓝牙
蓝牙(Bluetooth)是一种传输范围约为10米左右的短距离无线通信标准,用来设计在便携式计算机、移动电话以及其它的移动设备之间建立起一种小型、经济、短距离的无线链路。由于运行在统一频段,无线数据传输速率可达到720bps到1Mbps,包含一套完整的加密和认证机制,因此具有很强的安全性。蓝牙的传输距离决定了它可以作为一种小型局域网的终端设备来与其他室内或随身的无线设备交换数据。
蓝牙耳机
基于蓝牙技术的一种小型设备,只需要把这种轻巧的设备戴在耳边而不需要直接使用通讯设备(手机、电脑等)就可以实现自由通话。
手机工程模式
指手机在工程测试状态下的模式,它是为移动基站负责维护系统的工作人员或手机工程师判断各种通讯参数而设定的,依据在工程模式中的相关数据,工程师们无须借助大型维护和测试设备,就能准确掌握基站情况,并且能及早处理可能出现的问题。 2.5G
在2G与3G之间衍生出的技术,突破了2G电路交换技术对数据传输速率的制约,引入了分组交换技术,从而使数据传输速率有了质的突破,是一种介于2G与3G之间的过渡技术。
3G
第三代手机技术的简称,目前,全球共有三个3G标准,一个是美国的CDMA2000标准,高通是主要技术商;一个是欧洲的WCDMA,技术代表商是爱立信和诺基亚等公司;另一个是中国的TD-SCDMA技术,技术商是大唐电信和西门子。
EDGE
EDGE的英文全称为Enhanced Data rate for GSM Evolution,中文含义为改进数据率GSM服务,该技术主要在于能够使用宽带服务,能够让使用800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz频段的网络提供第三代移动通信网络的部分功能,并且能大大改进目前在GSM和TDMA/136上提供的标准化服务。该技术可以提供384kbps的广域数据通信服务和大约2Mbps的局域数据通信服务,这样可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。
WCDMA
全称为Wideband CDMA,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。该标准提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。
CDMA 2000
这是由窄带CDMA(CDMA IS-95)技术发展而来的宽带CDMA技术,由美国主推,该标准提出了从CDMA IS-95(2G)-CDMA 2000 1X-CDMA 2000 3X(3G)的演进策略。其中CDMA 2000 3X与CDMA 2000 1X的主要区别在于应用了多路载波技术,通过采用三载波使带宽提高。
TD-SCDMA
全称为Time Division-Synchronous CDMA(时分同步CDMA),是由我国大唐电信公司提出的3G标准,该标准提出不经过2.5代的中间环节,直接向3G过渡,非常适用于GSM系统向3G升级。
CDMA 1X
CDMA 1X是CDMA 2000的第一阶段,属于2.5代移动通信技术,向前链路数据速成率可达到144Kbps,网络部分引入分组交换,可支持移动IP业务,可方便地与CDMA IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。可作为话音业务的承载平台,也可以作为无线接入互联网分组数据承载平台,既能为用户提供传统的话音业务,也能为用户提供端对端分组传输模式的数据业务。
多频手机
多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,而采用同一标准的网络在不同的地区也会出现这一情况,如中国和欧洲的GSM网络采用900MHz和1800MHz两个频段,而美国GSM则使用1900MHz频段,因此只有同时支持这三个频段的手机才可以在中国、美国和欧洲之间漫游。
多模手机
多模手机是指可以在不同技术标准的网络(如GSM和CDMA)之间使用的手机,这种手机可以支持多种不同的无线电信号处理方式。多模手机在技术上较多频手机更加复杂,由于针对的是完全不同的网络,他们不仅使用不同的频段,而且采用了不同的通信编码方式,这就要求手机能提供两种模式的发射、接收和处理信号系统,其开发难度比多频手机要大得多。
GSM占用频段
我国GSM手机占用频段主要是900MHZ和1800MHZ。实质上1800MHZ也是由于手机用户数量的激增,造成了手机通信网络系统处于超负荷运转状态,最终导致了手机在通信时很容易出现类似于掉线、串音、话音质量不好、难以上网等故障现象。为了解决这些故障现象,越来越多的手机运营商和生产商开始意识到解决这个问题的迫切性,并不断采取相关措施来进一步扩容手机网络系统,于是GSM1800Mhz便应运而生了,又被称为DCS1800(数字蜂窝系统),它的出现,使基于GSM900、1800的双频网络变为现实。
使用GSM900/GSM1800双频手机,用户可以在GSM900与GSM1800之间自由切换,可以有效地避免以往掉话,通话难和音质差等问题,较以前只使用GSM900网的通话更加方便。
下面我们对GSM900与GSM1800这两个频段进行一下简单的比较:
为了能进一步扩大手机网络系统的运行容量,提高手机通信时的语音质量,最近在市场上又推出了一种“三频手机”。
所谓的“三频”就是包含3个工作频率,这三个工作频率就是GSM900Mhz、DCS1800Mhz以及PCS1900Mhz,依此类推,所谓的“三频手机”就是指手机可以同时接收GSM900M、DCS1800Mhz以及PCS1900Mhz这三个频率段的信号,从中做出选择,那一频段的的信号强,就选择那一基站的信号,如果一方接不通,可以自由转到别一个频段的信号上。它实际上就是扩大了手机的接通率。在一些手机用户比较集中的地区,尤其合适使用三频手机,因为三频手机能够灵活地在GSM900、DCS1800和PCS1900之间进行切换,以便始终保持通话不断及通话质量。PCS1900兆网,是北美地区(美国、加拿大)及欧洲国家通信网络领域普遍使用的网段。
由于三频手机能同时工作在三个不同频率的网段之中,因此三频手机无疑具有这三种网络的特点。从技术角度而言,GSM1800因为频段高,使得信号穿透能力强,因此在高楼林立的复杂环境中能带来良好的通话质量和通信覆盖;而PCS1900频道,在北美地区(美国、加拿大)及欧洲地区有着良好的通信能力,这无疑为那些频繁来往于洲际间的人士提供了他们所需要的服务。
对于运营商而言,三频段网络的构筑,则彻底地缓解了GSM900所存在的频段与容量的问题,使得网络进一步优化,热点地区的话务量高峰得到有效缓解,接通率更高,从而使业务量大大提升。
对于用户而言,三频手机的出现对其影响将是最为深远的,同时又将是最实际的,因为使用三频手机,通过三频网络的漫游,掉话现象将大大减少,手机的应用将更加自由。三频手机可以使用户自由地在五大洲120个国家进行通信。
bit和Byte
bit—比特,信息的最小单元,以“0”或“1”来表示;Byte—字节,是电脑中最小存贮单位。8 bit=1 Byte。
磁盘碎片
经过一段时间对磁盘的读写、删除操作,同一个文件的几个部分有可能分布在磁盘的不同区域,这样就行成了不连续的一些磁盘空间,这就是“磁盘碎片”。碎片会大大降低磁盘的读写速度。随着手机存储器的增大,磁盘碎片问题也日益凸现。
缓存
缓存是指在使用的存储器中开辟一个空间,作为数据传输的缓冲区。在手机技术上已有应用。
SDRAM
DRAM是动态存储器(Dynamic RAM)的缩写,SDRAM是英文Synchronous DRAM的缩写,中文是同步动态存储器的意思。从技术角度上讲,同步动态存储器是在现有标准动态存储器中加入同步控制逻辑,利用一个单一的系统时钟同步所有的地址数据和控制信号。使用SDRAM不但能提高系统性能,还能简化设计、提供高速的数据传输。在功能上,它类似常规的DRAM,而且也需要时钟进行刷新。可以说,SDRAM是一种改善了结构的增强型DRAM。
也称闪速存储器(闪存),正常情况下Flash ROM是禁止写入的,但在加入一个较高电压的情况下就可以写入或擦除。
Flash ROMMMC卡
全称是“Multi Media Card”,通常被叫做“多媒体卡”,是一种小巧且大容量的快闪存储卡,由美国SANDISK公司和德国西门子公司于2000年共同开发,目前已经相当成熟。日立、SanDisk、Infineon等各大厂家都在大量生产MMC卡并将其广泛用于移动电话、数码相机、数码摄像机、MP3等多种数码产品上。
CF卡
Compact Flash(闪存卡)的简称,由美国最大的Flash Memory卡厂商之一SanDisk于1994年首次推出,大小仅为43×36×3.3mm。CF卡提供了完整的PCMCIA-ATA功能而且通过ATA/ATAPI-4兼容TrueIDE。和68针接口的PCMCIA卡不同,CompactFlash的接口只有50针。虽然最初CF卡是采用Flash Memory的存贮卡,但随着CF卡的发展,各种采用CF卡规格的非Flash Memory卡也开始出现,CFA后来又发展出了CF+的规格,使CF卡的范围扩展到非Flash Memory的其它领域,包括其它I/O设备和磁盘存贮器,目前部分智能手机以此为存储卡。
SD卡
SD(Secure Digital Card)卡是由松下、东芝和SanDisk于1999年8月联合推出的数据存储卡。其数据传送和物理规范由MMC卡发展而来,大小和MMC卡差不多,尺寸为32×24× 2.1mm。长宽和MMC卡一样,只是厚了0.7mm,当前部分智能手机以此为数据存储卡。
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